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热致相分离法制备氯化聚氯乙烯微孔膜及其结构与性能调控

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 引言第10页
    1.2 膜分离过程第10-11页
    1.3 聚合物微孔膜的制备方法第11-14页
        1.3.1 非溶剂致相分离(NIPS)法第11-12页
        1.3.2 热致相分离(TIPS)法第12-13页
        1.3.3 复合热致相分离法第13-14页
    1.4 TIPS相分离机理第14-18页
        1.4.1 液-液相分离热力学第14-16页
        1.4.2 液-液相分离动力学第16-17页
        1.4.3 固-液相分离第17-18页
        1.4.4 凝胶固化第18页
    1.5 氯化聚氯乙烯(CPVC)的概况第18-20页
        1.5.1 CPVC的物理性质第18-19页
        1.5.2 CPVC的热稳定性第19-20页
        1.5.3 CPVC膜的研究现状第20页
    1.6 本文立题依据及研究内容第20-22页
        1.6.1 立题依据第20-21页
        1.6.2 研究内容第21-22页
第二章 实验部分第22-26页
    2.1 实验材料与仪器第22-23页
        2.1.1 实验材料与试剂第22页
        2.1.2 实验仪器与设备第22-23页
    2.2 聚合物微孔膜的制备第23页
        2.2.1 TIPS法制备聚合物微孔膜第23页
        2.2.2 复合热致相分离法制备聚合物微孔膜第23页
    2.3 相图的绘制第23-24页
    2.4 液滴生长动力学的测定第24页
    2.5 凝胶动力学的测定第24页
    2.6 粘度的测定第24页
    2.7 聚合物微孔膜的表征第24-26页
        2.7.1 衰减全反射傅里叶红外光谱分析第24页
        2.7.2 微观形貌的观测第24页
        2.7.3 孔隙率的测定第24-25页
        2.7.4 纯水通量的测定第25页
        2.7.5 机械性能的测定第25页
        2.7.6 耐腐蚀性能的测定第25-26页
第三章 TIPS法制备CPVC微孔膜及其结构与性能调控第26-38页
    3.1 引言第26页
    3.2 稀释剂的选择第26-27页
    3.3 CPVC/DPE体系的热力学相图第27-28页
    3.4 CPVC/DPE体系的相分离动力学第28-31页
        3.4.1 液滴生长动力学分析第28-30页
        3.4.2 凝胶动力学分析第30-31页
    3.5 CPVC微孔膜的结构第31-34页
        3.5.1 聚合物浓度的影响第31-32页
        3.5.2 冷却浴温度的影响第32-34页
    3.6 CPVC微孔膜的性能第34-37页
        3.6.1 膜的纯水通量和孔隙率第34-35页
        3.6.2 膜的机械性能第35-36页
        3.6.3 膜的耐腐蚀性能第36-37页
    3.7 本章小结第37-38页
第四章 添加聚乙二醇制备CPVC微孔膜及其结构与性能调控第38-52页
    4.1 引言第38页
    4.2 CPVC/DPE/PEG体系的相图第38-41页
    4.3 液滴生长动力学分析第41-44页
        4.3.1 PEG分子量的影响第41-42页
        4.3.2 PEG添加量的影响第42-43页
        4.3.3 聚合物浓度的影响第43页
        4.3.4 冷却速率的影响第43-44页
    4.4 CPVC微孔膜的结构第44-47页
        4.4.1 PEG分子量的影响第44-45页
        4.4.2 PEG添加量的影响第45页
        4.4.3 聚合物浓度的影响第45-46页
        4.4.4 冷却速率的影响第46-47页
    4.5 CPVC微孔膜的纯水通量和孔隙率第47-48页
    4.6 CPVC微孔膜的机械性能第48-50页
    4.7 PEG的残留第50-51页
    4.8 本章小结第51-52页
第五章 复合热致相分离法制备CPVC微孔膜及其结构与性能调控第52-62页
    5.1 引言第52页
    5.2 稀释剂的选择第52-53页
    5.3 稀释剂比例对膜结构与性能的影响第53-56页
        5.3.1 稀释剂比例对膜结构的影响第53-55页
        5.3.2 稀释剂比例对纯水通量和孔隙率的影响第55-56页
        5.3.3 稀释剂比例对膜机械性能的影响第56页
    5.4 聚合物浓度对膜结构与性能的影响第56-59页
        5.4.1 聚合物浓度对膜结构的影响第56-58页
        5.4.2 聚合物浓度对纯水通量和孔隙率的影响第58页
        5.4.3 聚合物浓度对膜机械性能的影响第58-59页
    5.5 冷却浴种类对膜结构与性能的影响第59-60页
        5.5.1 冷却浴种类对膜结构的影响第59-60页
        5.5.2 冷却浴种类对纯水通量和孔隙率的影响第60页
        5.5.3 冷却浴种类对膜机械性能的影响第60页
    5.6 本章小结第60-62页
第六章 全文结论与展望第62-64页
    6.1 全文结论第62-63页
    6.2 展望第63-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-72页
附录: 作者在攻读硕士学位期间研究成果第72页

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